CN108575437A - 一种智能温室控制系统及其控制方法 - Google Patents

一种智能温室控制系统及其控制方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种智能温室控制系统及其控制方法,包括温室大棚,温室大棚内部设置有智能温室控制系统,智能温室控制系统包括控制装置,与控制装置电气连接的通信装置,与控制装置电气连接的喷淋设备,与控制装置电气连接的灯光调节器,与灯光调节器电气连接的射灯,射灯设置在支撑架上,温室大棚的地面上设置有若干个组合控制框,与控制装置电气连接的加热装置;组合控制框包括用于支撑的框架,框架上设置有土壤检测装置。本发明提供了一种能调节温室内环境的温度、湿度以及光照度,同时还能提升播种和收获农作物的效率,改善土质提升植物的产量和安全性的智能温室控制系统及其控制方法。

Description

一种智能温室控制系统及其控制方法
技术领域
本发明涉及工业控制领域,尤其涉及一种智能控制,具体涉及一种智能温室控制系统及其控制方法。
背景技术
随着农业种植的不断发展,农作物种植方式发生着巨大的变化,传统的农业种植常常依赖天气而生长,天气的变化对农作物的生产有这决定性的作用。而且顺着季节气温以及气候的变化,很多农作物存在很大的地域性和季节性。使得农作物的产量和地区很受限制。
现有技术中,当发现普通的温室大棚能有效降低农作物受到自然灾害的侵害,也能缓解季节性作物的生长需求,提升农作物的产量,减少农作物因自然灾害造成的损失。
但是普通温室大棚虽然能缓解温差对农作物的影响,对于调节温室内环境温度湿度还需要进一步的改进,同时在工业飞速发展的今天,如何生产安全、放心的农作物,也存在巨大的考验。因此,需要提供一种能调节温室内环境的温度、湿度以及光照度,同时还能提升播种和收获农作物的效率,改善土质提升植物的产量和安全性的智能温室控制系统。
发明内容:
本发明克服了现有技术的不足,提供一种能调节温室内环境的温度、湿度以及光照度,同时还能提升播种和收获农作物的效率,改善土质提升植物的产量和安全性的智能温室控制系统及其控制方法。
为达到上述目的,本发明采用的技术方案为:一种智能温室控制系统,包括温室大棚,所述温室大棚内部设置有智能温室控制系统,所述智能温室控制系统包括控制装置,与所述控制装置电气连接的通信装置,与所述控制装置电气连接的喷淋设备,与所述控制装置电气连接的灯光调节器,与所述灯光调节器电气连接的射灯,所述射灯设置在支撑架上,所述温室大棚的地面上设置有若干个组合控制框,与所述控制装置电气连接的加热装置;所述组合控制框包括用于支撑的框架,所述框架内部设置有网孔层,所述框架上至少部分设置有通孔,所述框架上设置有土壤检测装置,所述土壤检测装置包含分别与所述控制装置电气连接的第一湿度传感器和第一温度传感器。
本发明一个优选的实施方案中,土壤检测装置包括温湿度检测装置,所述温湿度检测装置包含圆柱形支撑体,所述支撑体上设置有至少一个所述第一湿度传感器和至少一个第一温度传感器,所述圆柱形支撑体上部设置有信号收发装置,所述圆柱形支撑体底部设置有吸湿端。
本发明一个优选的实施方案中,温湿度检测装置外套接有护套;所述护套是镂空型。
本发明一个优选的实施方案中,吸湿端是倒锥形。
本发明一个优选的实施方案中,智能温室控制系统中还设置有与所述控制装置电气连接的光传感器。
本发明一个优选的实施方案中,组合控制框的框架包括条形支撑筋;所述框架形状是田字格形;所述框架的田字格内设置有网孔层。网孔层一方面是支撑框架内的覆土,另一方面是实现对植物生长时根部的透氧作用。
本发明一个优选的实施方案中,温湿度检测装置嵌接入框架内。
本发明一个优选的实施方案中,喷淋设备通过设置在地面上的水管供水,所述喷淋设备是球头多孔形喷淋设备。便于水管中提供的水分散喷洒至植物上。
本发明一个优选的实施方案中,温室大棚上设置有与所述控制装置电气连接的换气扇。换气扇便于实现温室的空气换流。
本发明一个优选的实施方案中,所述控制装置上电气连接有显示屏或/和无线连接有APP。
本发明一个优选的实施方案中,智能温室控制系统的控制方法:首先将组合控制框根据需求进行组合拼接预埋入土壤中;通过组合控制框内设置的网孔层能有效支撑控制框内的覆土,更有利于植物根的生长和透气;再通过组合控制框上嵌入设置的土壤检测装置利用土壤检测装置中的第一湿度传感器以及第一温度传感器检测土壤中的温度以及湿度;通过土壤检测装置的信号收发装置将检测的温度以及湿度信息传送至控制装置,通过与控制装置中预设的数值进行比较,当温湿度不满足设定值时,控制装置控制加热装置、喷淋设备工作进行温度及湿度的调节;通过设置的光传感器检测环境光,当环境光不满足设定值时,通过射灯进行光线的调节;同时当植物成熟时,通过抬升组合控制框实现农作物的收取,然后进行下一波农作物的种植。
本发明解决了技术背景中存在的缺陷,本发明有益的技术效果是:
(1)、本发明提供了全新的一种智能温室控制系统及其控制方法,本发明采用组合控制框,通过组合控制框可以根据需求进行任意拼接组合,同时通过组合控制框上嵌入设置的土壤检测装置利用土壤检测装置中的第一湿度传感器以及第一温度传感器检测土壤中的温度以及湿度;通过土壤检测装置的信号收发装置将检测的温度以及湿度信息传送至控制装置,通过与控制装置中预设的数值进行比较,当温湿度不满足设定值时,控制装置控制加热装置、喷淋设备工作进行温度及湿度的调节。
(2)、通过设置的光传感器检测环境光,当环境光不满足设定值时,通过射灯进行光线的调节。
(3)、通过将土壤检测装置嵌接入框架中,土壤检测装置中的温湿度检测装置是圆柱形支撑体,且在支撑体上设置有至少一个所述第一湿度传感器和至少一个第一温度传感器;便于检测土壤的参数。圆柱形支撑体上部设置有信号收发装置;便于将检测的土壤参数传送给控制装置。圆柱形支撑体底部设置有倒锥形的吸湿端;便于吸取土壤的水分检测湿度同时检测土壤中水分的温度。温湿度检测装置外套接有镂空型的护套;便于温湿度检测装置检测土壤中的温湿度。
(4)、组合控制框的框架包括条形支撑筋,具有一定的支撑作用;所述框架形状是田字格形;所述框架的田字格内设置有网孔层。网孔层一方面是支撑框架内的覆土,另一方面是实现对植物生长时根部的透氧作用。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
图1是本发明的优选实施例的温室结构框示意图;
图2是本发明的优选实施例的智能温室控制系统结构示意图;
图3是本发明的优选实施例的组合控制框的放大示意图;
图4是本发明的优选实施例的温湿度检测装置分体结构示意图;
图5是本发明的优选实施例的温湿度检测装置的组合结构示意图;
图6是本发明的优选实施例的功能模块结构图;
其中,1-温室,11-换气扇,2-智能温室控制系统,21-支撑架,22-水管,221-喷淋设备,222-进水口,225-控制装置,226-抽吸泵,227-显示屏,23-射灯,24-灯光调节器,3-地面,4-组合控制框,41-框架,411-通孔,412-组装孔,413-加热片, 42-网孔层,5-土壤检测装置,51-温湿度检测装置,511-第一湿度传感器,512-第一温度传感器,513-提环,514-信号收发装置,515-电源接口,516-吸湿端,52-护套。
具体实施方式
现在结合附图和实施例对本发明作进一步详细的说明,这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本发明的基本结构,因此其仅显示与本发明有关的构成。
本发明一个较佳实施例中,如图1~6所示,一种智能温室控制系统,温室大棚1上设置有与所述控制装置电气连接的换气扇11,换气,11便于实现温室的空气换流;温室大棚1内部设置有智能温室控制系统2,智能温室控制系统2包括控制装置225,与控制装置225电气连接有用于接收和传送信号的通信装置(未图示)以及设置在控制装置上方的显示屏227,智能温室控制系统2中设置有矩形的支撑架21,支撑架21上部设置有射灯23给温室内植物提供光照,温室中还设置有与控制装置225电气连接的光传感器(未图示),检测温室光照,射灯23与控制装置225之间电气连接有灯光调节器24;支撑架21下部设置有供水的水管22,水管22上设置有用于喷淋的球头多孔形喷淋设备221;智能温室控制系统2下部的地面3上还设置有若干个组合控制框4,组合控制框4可以通过组合控制框4上设置的组装孔412根据需求进行任意的组合,组合控制框4采用条形支撑筋组成的田字格形框架,田字格内设置有网孔层42;组合控制框4上设置有用于采集温度湿度的土壤检测装置5;组合控制框4外侧面设置有给土壤中植物生长环境加热的加热片413。
进一步的,水管22一端设置有进水口222,在水管22与进水口222之间设置有抽吸泵226,通过抽吸泵226吸取水,抽吸泵226与控制装置电气连接;水管22另一端设置有球头形喷淋设备221,球头形喷淋设备221与水管22连接处设置有自动控制阀(未图示);自动控制阀(未图示)与控制装置225电气连接。通过控制装置225控制自动控制阀(未图示)调节喷淋设备221的喷水量大小。
进一步的,控制装置225上还电气连接有蜂鸣器(未图示)进行蜂鸣报警。控制装置225电气连接有显示屏227或/和无线连接有APP。本发明采用显示屏227和无线连接有APP,便于远程监测操控温室大棚1中的环境。
进一步的,组合控制框4外表面设置的加热片413电气连接有第二温度传感器(未图示),第二温度传感器(未图示)用于检测加热片413加热组合控制框4的温度。更具体的,加热片413通过塑封设置在组合控制框4外表面能有效防水。更进一步的,组合控制框4上设置有若干个组装孔412,通过U形插销(未图示)将U形插销(未图示)两端分别插入相邻的组合控制框4上的组装孔412内实现组合控制框4组装拼接。
进一步的,土壤检测装置5嵌接入组合控制框4的框架内,具体的,土壤检测装置5嵌入田字形矿体的十字交叉处,且框架上至少部分设置有通孔411,更进一步的,通孔设置在组合控制框4的框架上且沿十字交叉处的纵向交叉轴均匀分布。
进一步的,土壤检测装置5包括温湿度检测装置51,温湿度检测装置51包含圆柱形的支撑体,支撑体外部均匀设置有至少一个第一湿度传感器511和至少一个第一温度传感器512,支撑体内部上端设置有信号收发装置514,支撑体顶部设置有提环513,支撑体底部设置有倒锥形的吸湿端516;温湿度检测装置51外套接有镂空型的护套52。更进一步的,护套52是镂空型的金属钢套,具有保护防腐蚀的作用;支撑体外部均匀间隔设置有第一湿度传感器511和第一温度传感器512。
本发明揭示了一种智能温室控制系统及其控制方法,其工作原理是:首先将组合控制框4根据需求进行组合拼接预埋入土壤中;通过组合控制框4内设置的网孔层42能有效支撑组合控制框4内的覆土,更有利于植物根的生长和透气;再通过组合控制框4上嵌入设置的土壤检测装置5利用土壤检测装置5中的第一湿度传感器511以及第一温度传感器512检测土壤中的温度以及湿度;通过土壤检测装置5的信号收发装置514将检测的温度以及湿度信息传送至控制装置225,通过与控制装置225中预设的数值进行比较,当温湿度不满足设定值时,控制装置225控制加热片413、喷淋设备211工作进行温度及湿度的调节;通过设置的光传感器(未图示)检测环境光,当环境光不满足设定值时,通过射灯23进行光线的调节;同时当植物成熟时,通过抬升组合控制框4实现农作物的收取,然后进行下一波农作物的种植。本发明提供了一种能调节温室内环境的温度、湿度以及光照度,同时还能提升播种和收获农作物的效率,改善土质提升植物的产量和安全性的智能温室控制系统及其控制方法。
以上具体实施方式是对本发明提出的方案思想的具体支持,不能以此限定本发明的保护范围,凡是按照本发明提出的技术思想,在本技术方案基础上所做的任何等同变化或等效的改动,均仍属于本发明技术方案保护的范围。

Claims (10)

1.一种智能温室控制系统,其特征在于:包括温室大棚,所述温室大棚内部设置有智能温室控制系统,所述智能温室控制系统包括控制装置,与所述控制装置电气连接的通信装置,与所述控制装置电气连接的喷淋设备,与所述控制装置电气连接的灯光调节器,与所述灯光调节器电气连接的射灯,所述射灯设置在支撑架上,所述温室大棚的地面上设置有若干个组合控制框,与所述控制装置电气连接的加热装置;所述组合控制框包括用于支撑的框架,所述框架内部设置有网孔层,所述框架上至少部分设置有通孔,所述框架上设置有土壤检测装置,所述土壤检测装置包含分别与所述控制装置电气连接的第一湿度传感器和第一温度传感器。
2.根据权利要求1所述的一种智能温室控制系统,其特征在于:所述土壤检测装置包括温湿度检测装置,所述温湿度检测装置包含圆柱形支撑体,所述支撑体上设置有至少一个所述第一湿度传感器和至少一个所述第一温度传感器,所述圆柱形支撑体上部设置有信号收发装置,所述圆柱形支撑体底部设置有吸湿端。
3.根据权利要求2所述的一种智能温室控制系统,其特征在于:所述温湿度检测装置外套接有护套;所述护套是镂空型。
4.根据权利要求2所述的一种智能温室控制系统,其特征在于:所述吸湿端是倒锥形。
5.根据权利要求1所述的一种智能温室控制系统,其特征在于:所述智能温室控制系统中还设置有与所述控制装置电气连接的光传感器。
6.根据权利要求1所述的一种智能温室控制系统,其特征在于:所述组合控制框的框架包括条形支撑筋;所述框架形状是田字格形;所述框架的田字格内设置有网孔层。
7.根据权利要求2所述的一种智能温室控制系统,其特征在于:所述温湿度检测装置嵌接入组合控制框的框架内。
8.根据权利要求1所述的一种智能温室控制系统,其特征在于:所述喷淋设备通过设置在地面上的水管供水,所述喷淋设备是球头多孔形喷淋设备。
9.根据权利要求1所述的一种智能温室控制系统,其特征在于:所述温室大棚上设置有与所述控制装置电气连接的换气扇。
10.以上任一权利要求所述智能温室控制系统的控制方法,其特征在于:首先将组合控制框根据需求进行组合拼接预埋入土壤中;通过组合控制框内设置的网孔层能有效支撑控制框内的覆土,更有利于植物根的生长和透气;再通过组合控制框上嵌入设置的土壤检测装置利用土壤检测装置中的第一湿度传感器以及第一温度传感器检测土壤中的温度以及湿度;通过土壤检测装置的信号收发装置将检测的温度以及湿度信息传送至控制装置,通过与控制装置中预设的数值进行比较,当温湿度不满足设定值时,控制装置控制加热装置、喷淋设备工作进行温度及湿度的调节;通过设置的光传感器检测环境光,当环境光不满足设定值时,通过射灯进行光线的调节;同时当植物成熟时,通过抬升组合控制框实现农作物的收取,然后进行下一波农作物的种植。
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